调幅(am)(amplitude modulation (am))和调频(fm)(frequency modulation (fm))的区别

1901年,加拿大工程师雷金纳德·费森登(Reginald Fessenden)发射了第一个调幅信号。他使用了连续的火花传输,并在天线引线中放置了一个碳麦克风。这种传播非常粗糙;在几百米远的地方都能听到信号。音频质量不好。...

什么是调幅(am)(amplitude modulation (am))?

1901年,加拿大工程师雷金纳德·费森登(Reginald Fessenden)发射了第一个调幅信号。他使用了连续的火花传输,并在天线引线中放置了一个碳麦克风。这种传播非常粗糙;在几百米远的地方都能听到信号。音频质量不好。

振幅调制通常称为AM,是一种调制类型,其中载波的振幅相对于调制数据或信号的特性(例如由音频波组成的人声或音乐声)以一定比例变化。至于机制,当使用振幅调制时,载波的振幅会发生变化。这里,信息信号的电压或功率电平改变载波的幅度。在AM中,载波的振幅不变化。然而,调制数据的形式是由高于或低于载波的频率组成的信号分量。信号分量称为边带,边带功率负责信号整体振幅的变化。

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振幅调制用于电子通信,最常用于用无线电载波传输信息。虽然它是最早使用的调制形式之一,但今天仍在使用,主要用于长波、中波和短波广播。目前,这种方法被用于许多通信领域,如便携式双向无线电、民用波段无线电、甚高频飞机无线电和计算机调制解调器。它也被用来提到中波调幅广播。

振幅调制主要有三种类型。它们包括:

  • 双边带抑制载波调制(DSB-SC)。
  • 单边带调制(SSB)。
  • 残留边带调制(VSB)。

关于振幅调制(am)的事实

  • 在AM中,修改载波的振幅以发送数据或信息。
  • 19世纪70年代中期,音频传输的调幅方法得到了成功的实施。
  • 在AM中,被称为“载波”或“载波”的无线电波由要发送的信号在幅度上进行调制。
  • 频率和相位保持不变。
  • 调幅收音机的频率范围从535到1705千赫,或高达每秒1200比特。
  • 与调频相比,调幅的音质较差,但更便宜,可以远距离传输。它具有较低的带宽,因此可以在任何频率范围内提供更多的电台。
  • 它的调制指数从0到1不等。
  • 带宽要求是最高调制频率的两倍。在调幅无线电广播中,调制信号的带宽为15kHz,调幅信号的带宽为30kHz。
  • 调幅更容易受到噪声的影响,因为噪声会影响振幅,而振幅是调幅信号中“存储”信息的位置。
  • 在AM中,如果以相同的频率接收两个或多个信号,则两个信号都会被解调,从而导致干扰。
  • 它需要10 kHz范围内的低带宽。
  • 功率损耗更多的是由于载波所携带的功率的主要部分不包含信息。
  • 它在中频(MF)和高频(HF)下工作。
  • 边带的数量是恒定的,等于2。
  • 调制信号中的过零是等距的。
  • AM发射机和接收机比FM和PM复杂,但在SSBSC载波的情况下需要同步。
  • 接收到的信号质量低。
  • 它有一个大的传输范围。它可以远距离传输。
  • 这是一种成本较低的方法。
  • 它有一个相对简单的电路设计。

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什么是调频(fm)(frequency modulation (fm))?

频率调制是一种对特定信号(模拟信号或数字信号)进行编码的技术或过程。在此过程中,使载波的频率而不是振幅与调制信号的变化幅度成比例地变化。通常,调制信号是转换为电子信号后必须传输的信息或消息。

与振幅调制一样,频率调制也有类似的方法,其中载波信号由输入信号调制。然而,在频率调制(FM)的情况下,调制信号的振幅保持不变。

调频主要用于无线电广播。它在无线电传输方面具有很大的优势,因为它具有更大的信噪比。也就是说,它会产生较低的射频干扰。这是许多广播电台使用调频在收音机上播放音乐的主要原因。频率调制也用于雷达、遥测、地震观测、脑电图、不同的无线电系统、音乐合成以及因维迪欧传输仪器。

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关于调频(fm)的事实

  • 在FM中,为了发送数据或信息,载波的频率被修改。
  • FM是由美国埃德温·阿姆斯特朗在20世纪30年代开发的。
  • 在调频(FM)技术中,一种被称为“载波”或“载波”的无线电波由要发射的信号在频率上进行调制。
  • 振幅和相位保持不变。
  • 调频收音机的频谱范围从88兆赫到108兆赫。或每秒1200到2400位。
  • 调频比调幅更不容易受到干扰。然而,调频信号受到物理屏障的影响。由于更高的带宽,FM具有更好的音质。
  • 它的调制指数总是大于1。
  • 带宽要求是调制信号频率和频率偏差之和的两倍。如果频率偏差为75kHz,调制信号频率为15kHz,则所需带宽为180kHz。
  • 调频不太容易受到噪声的影响,因为调频信号中的信息是通过改变频率而不是幅度来传输的。
  • 在FM中,如果以相同的频率接收到两个或多个信号,接收机捕获更强的信号并消除较弱的信号。
  • 它需要200 kHz范围内的高带宽。
  • 由于所有传输功率均由信息信号传输,因此不会造成功率损耗。
  • 它在较高的VHF和UHF范围内工作,噪声影响较小。
  • 具有显著振幅的边带的数量取决于调制指数。
  • 调制信号中的过零不是等距的。
  • 调频发射机比调幅发射机更复杂,因为调制信号的变化将被转换并从相应的频率变化中检测出来。
  • 接收到的信号质量很高。
  • 它的传动范围较小。它不能远距离传输。
  • 与AM相比,这是一种成本更高的方法。
  • 它有一个复杂的电路设计。

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是(am)和表格形式的fm(fm in tabular form)的区别

比较基础 调频
描述 在AM中,修改载波的振幅以发送数据或信息。 在FM中,为了发送数据或信息,载波的频率被修改。
发展/传播年份 19世纪70年代中期,音频传输的调幅方法得到了成功的实施。 FM是由美国埃德温·阿姆斯特朗在20世纪30年代开发的。
无线电波 在AM中,被称为“载波”或“载波”的无线电波由要发送的信号在幅度上进行调制。 在调频(FM)技术中,一种被称为“载波”或“载波”的无线电波由要发射的信号在频率上进行调制。
频率及;阶段 频率和相位保持不变。 振幅和相位保持不变。
范围 调幅收音机的频率范围从535到1705千赫,或高达每秒1200比特。 调频收音机的频谱范围从88兆赫到108兆赫。或每秒1200到2400位。
音质 AM的音质较差。 调频比调幅更不容易受到干扰。
调制指数 它的调制指数从0到1不等。 它的调制指数总是大于1。
带宽要求 带宽要求是最高调制频率的两倍。 带宽要求是调制信号频率和频率偏差之和的两倍。
噪声干扰 调幅更容易受到噪声的影响,因为噪声会影响振幅,而振幅是调幅信号中“存储”信息的位置。 调频不太容易受到噪声的影响,因为调频信号中的信息是通过改变频率而不是幅度来传输的。
两个或多个信号 在AM中,如果以相同的频率接收两个或多个信号,则两个信号都会被解调,从而导致干扰。 在FM中,如果以相同的频率接收到两个或多个信号,接收机捕获更强的信号并消除较弱的信号。
带宽 它需要10 kHz范围内的低带宽。 它需要200 kHz范围内的高带宽。
权力浪费 功率损耗更多的是由于载波所携带的功率的主要部分不包含信息。 由于所有传输功率均由信息信号传输,因此不会造成功率损耗。
活动 它在中频(MF)和高频(HF)下工作。 它在较高的VHF和UHF范围内工作,噪声影响较小。
边带数 边带的数量是恒定的,等于2。 具有显著振幅的边带的数量取决于调制指数。
过零 调制信号中的过零是等距的。 调制信号中的过零不是等距的。
复杂性 AM发射机和接收机比FM和PM复杂,但在SSBSC载波的情况下需要同步。 调频发射机比调幅发射机更复杂,因为调制信号的变化将被转换并从相应的频率变化中检测出来。
信号质量 接收到的信号质量低。 接收到的信号质量很高。
传输 它有一个大的传输范围。它可以远距离传输。 它的传动范围较小。它不能远距离传输。
费用 这是一种成本较低的方法。 与AM相比,这是一种成本更高的方法。
电路设计 它有一个相对简单的电路设计。 它有一个复杂的电路设计。

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振幅调制的优缺点

优势

  • 它很容易实现
  • AM信号的解调可以使用由二极管组成的简单电路来完成。
  • 调幅发射机不那么复杂。
  • AM接收器非常便宜,因为不需要专门的组件。
  • 调幅波可以传播很长的距离。
  • 调幅波的带宽很低。

缺点

  • 就用电而言,它是没有效率的。
  • 它需要非常高的带宽,相当于最高音频的带宽。
  • 振幅调制容易产生高水平的噪声。
  • 它的带宽利用效率不高。它需要的带宽是最高音频带宽的两倍。
  • 复制不是高保真。
  • 振幅调制限制在VHF、无线电和仅适用于一对一通信中的应用。
  • 接收端的信号质量下降。

调频的优缺点

优势

  • 它提供无噪声接收,因为振幅限制器用于消除噪声引起的振幅变化。
  • 操作范围相当大。
  • 传输效率非常高。
  • 易于在发射机的低功率级应用调制。
  • 可以使用具有调频信号的高效射频放大器。

缺点

  • 需要更复杂的解调器
  • 由于电路复杂,调频传输和接收设备价格昂贵。
  • 它有无限多的边带
  • 信道带宽要高得多。
  • FM的接收区域要小得多,因为接收仅限于视线。

  • 发表于 2021-11-27 14:40
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